地球時

위키百科, 우리 모두의 百科事典.

地球時 ( Terrestrial Time , TT )는 國際天文聯盟 에서 定義한 現代 天文學의 標準時로, 主로 地球 表面에서의 天文 觀測 詩의 時刻 測定에 使用한다. [1] 地球市는 曆表時 를 繼承하였으며, 地球力學視 와 同等하다. [2] 地球市의 開發 目的은 曆表時와 같이, 地球 字典의 不均一性 을 解決하기 위해서이다.

地球市의 單位는 세슘 原子 時計 로 定義된 SI 初 이지만, [3] 地球市는 原子 時計로 定義되지 않는 理論的인 視角 體系로, 現實에서는 地球時를 推定할 수밖에 없다.

地球市는 民間 目的으로 使用하는 協定 世界時 (UTC)와 분명한 差異가 있지만, 國際原子時 를 통해 間接的으로 聯關이 있다. 地球市가 처음 登場했을 때 國際原子時와 曆表時 사이의 差異가 굳어져, 現在 地球市는 國際原子時보다 32.184秒 더 빠르다.

歷史 [ 編輯 ]

地球市의 定義는 1976年 國際天文聯盟 第 16回 總會에서 定해졌으며, 처음 名稱은 地球力學視( Terrestrial Dynamical Time , TDT)였는데, 이는 太陽系 天體曆 에 使用되던 質量中心 力學視 (TDB)와 對應 關係를 보이기 위해서였다. 以後 地球力學市와 質量中心 力學視 둘 모두 完璧한 定義가 아님이 밝혀졌으며, 이름에 包含된 '力學視'라는 用語에 對한 疑問도 생겨났다.

1991年 第 21回 總會에서는 地球力學視를 再定義하고, 이름을 地球時로 變更했다. 地球市는 公式的으로 地球中心 力學視 의 線形 尺度로서 定義되며, 單位는 SI 初 가 되었다. 地球市와 地球中心 力學視 사이의 正確한 比率은 實驗으로 決定해야 했다. [4] 2000年에 地球市와 地球中心 力學市의 正確한 比率을 常數 1 ? 6.969 290 134 × 10 ?10 로써 導入했다. [5]

현대 正義 [ 編輯 ]

地球市는 地球座標視 (TCG)와 恒常 같은 比率만큼 差異난다. 公式的으로 地球市는 다음 式으로 定義된다.

TT와 TCG는 各各 地球市와 地球座標市의 SI 初 이며, 는 둘 사이의 時間 差異를 나타내는 常數, 逆起點 問題를 解決하기 위한 常數이다. 는 正確히 6.969 290 134 × 10 ?10 로 定義된다. [內容主 1]

地球市와 地球座標視 間의 關係는 다음 式으로서 表現되기도 한다. 율리우스日 로 表記한 地球座標詩이다.

地球市와 地球座標視 사이의 關係는 율리우스日을 使用하여 다음 式으로 簡單히 整理할 수 있다.



여기서 는 正確히 2443 144.500 3725 이다.

現實化 [ 編輯 ]

地球市는 理論的인 體系로, 現實에서의 活用을 위해서는 地球에 있는 實際 時計로 現實化해야 한다. 地球市의 現實化는 國際原子時로 進行하는데, 國際原子時는 地球 表面 및 地區 低軌道에 原子 時計 를 配置하여, 月別로 原子 時計들이 보이는 時間 값을 모아 매 달마다 定義함을 통해, 지오이드 相議 固有時間 의 흐름을 맞추려고 試圖한다. 原子 時計를 運用하는 機關 一部에서는 實時間으로 原子時의 推定값을 標示해 주기도 한다.

地球市가 처음 登場했을 때의 國際原子時와 曆表時 間의 差異가 굳어져, 國際原子時를 통한 地球市의 定義는 다음과 같다.

國際原子時는 發表 以後 修正되지 않으므로, 誤謬가 밝혀졌음에도 잘못된 데이터가 使用될 수 있다. 國際 度量衡局 에서는 1992年부터 每年 國際原子時 資料의 再分析을 통해 地球市의 精密度를 높이고 있다. 이 過程을 통한 地球市는 TT(BIPM)이라고 하며, TT(TAI)와의 差異를 票 形式으로 標示하고 있다. 正確한 값은 國際 度量衡局 홈페이지 Archived 2017年 8月 22日 - 웨이백 머신 에서 確認할 수 있다.

매우 精密한 週期를 가지는 펄社 를 利用해 地球時를 現實化하려는 硏究도 있으며, [6] 原子 時計의 誤謬를 밝혀내는 데 有用하게 쓰일 可能性이 있다.

推定 [ 編輯 ]

間或 地球時를 使用할 때 理論的인 計算으로는 充分하지 않은 境遇가 있다. 밀리秒 程度의 正確度만을 必要로 할 때, 地球市는 다음과 같은 方法으로 定義할 수 있다.

  • 밀리秒 程度에서는 地球市와 國際原子時가 서로 平行하게 흘러간다. 地球市는 國際原子時보다 約 32.184秒 더 빠르다. [7] [8]
  • 地球市는 GPS 時刻 過度 平行하게 흘러가며, GPS 視角은 國際原子時보다 19秒 느리기 때문에, 地球市는 GPS 時刻보다 約 51.184秒 더 빠르다. [9]
  • 地球市는 事實上 曆表時 를 이은 것으로, 曆表時와의 連續性을 考慮해 設計되었으며, 曆表時의 初 正義에서 派生된 SI 初와 같은 比率로 흘러간다. [10]
  • 地球市는 그리니치 太陽詩人 UT1 보다 若干 빠르다. ΔT = TT ? UT1으로 定義될 때, 2015年 1月 1日 UTC 0時 基準으로 ΔT = +67.6439 初였다. [11] 1900年에는 ΔT 의 값이 0에 매우 가까웠다. ΔT의 값은 UT1이 不規則하게 느려져 繼續 增加할 것으로 豫測된다.

相對論的인 關係 [ 編輯 ]

서로 다른 位置에 있는 觀測者 間에는 相對論 의 效果로 인해 理論的인 地球時조차 서로 다를 수 있다. 相對論的인 效果를 考慮하여, 地球市는 지오이드 海水面 에 있는 固有時間 이라고 說明하지만, [12] [13] 嚴密하게 現在 地球市는 調整 時間 으로 定義되는데, 定量的인 影響은 없으나, 지오이드 上 重力時間遲延 의 效果를 考慮하여 正義를 더 詳細하게 한 것이다. [14]

現在 地球市의 定義는, 지오이드에서 無限히 멀리 떨어져 重力時間遲延을 받지 않는 地球中心 座標視 의, 線形 尺度이다. 따라서 地球 表面에 있는 觀測者의 地球中心 座標市는 觀測者의 SI 時間보다 若干 느리게 흘러가며, 觀測者의 地球市와 SI 時間은 지오이드 上에서는 一致하나, 高度가 높아질수록 SI 時間이 더 빠르게 흘러간다. 地球中心 座標市는 天文學의 理論 分野에서 主로 使用되고 있다.

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

內容主
  1. 1991年 地球市가 처음 定義되었을 때 의 값은 實驗으로 測定되었는데, 이 當時 가장 正確한 推定값은 6.969 291 × 10 ?10 이었다.
參照週
  1. The 1991 definition refers to the scale agreeing with the SI second "on the geoid", i.e. close to mean sea level on Earth's surface, see IAU 1991 XXIst General Assembly (Buenos Aires) Resolutions , Resolution A.4 (Recommendation IV). A redefinition by resolution of the IAU 2000 24th General Assembly (Manchester) , at Resolution B1.9, is in different terms intended for continuity and to come very close to the same standard.
  2. TT is equivalent to TDT, see IAU conference 1991, Resolution A4, recommendation IV, note 4.
  3. IAU conference 1991, Resolution A4, recommendation IV, part 2 states that the unit for TT is to agree with the SI second 'on the geoid'.
  4. “Recommendation IV of the XXI General Assembly” . 《IAU》. 2007年 3月 8日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2020年 2月 26日에 確認함 .  
  5. “Resolution B1.9 of the IAU XXIV General Assembly” . 2000.  
  6. Zhang, C.; Liu, J.; Nie, G.; Cheng, W. (2017年 5月), 《Realizing Terrestrial Time Using Ensemble Pulsar Time》 , doi : 10.13203/j.whugis20150085  
  7. IAU conference 1991, Resolution A4, recommendation IV, note 9.
  8. The atomic time scale A1 (a predecessor of TAI) was set equal to UT2 at its conventional starting date of 1 January 1958 (see L Essen, "Time Scales" , Metrologia, vol.4 (1968), 161-165, at 163), when ΔT (ET-UT) was about 32 seconds. The offset 32.184 seconds was the 1976 estimate of the difference between Ephemeris Time (ET) and TAI , "to provide continuity with the current values and practice in the use of Ephemeris Time" (see IAU Commission 4 (Ephemerides), Recommendations to IAU General Assembly 1976, Notes on Recommendation 5, note 2)
  9. Steve Allen. “Time Scales” . Lick Observatory . 2017年 8月 13日에 確認함 .  
  10. P K Seidelmann (ed.) (1992), 'Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac', at p.42 ; also IAU Commission 4 (Ephemerides), Recommendations to IAU General Assembly 1976, Notes on Recommendation 5, note 2.
  11. US Naval Observatory ( USNO ) data file online at ftp://maia.usno.navy.mil/ser7/deltat.data (accessed 27 October 2015) Archived 2011年 6月 16日 - 웨이백 머신 .
  12. For example, IAU Commission 4 (Ephemerides), Recommendations to IAU General Assembly 1976, Notes on Recommendation 5, note 1, as well as other sources, indicate the time scale for apparent geocentric ephemerides as a proper time.
  13. B Guinot (1986), "Is the International Atomic Time a Coordinate Time or a Proper Time?" , Celestial Mechanics, 38 (1986), pp.155-161.
  14. IAU General Assembly 1991, Resolution A4, Recommendations III and IV, define TCB and TCG as coordinate time scales, and TT as a linear scaling of TCG, hence also a coordinate time.

外部 링크 [ 編輯 ]